近日,大連理工化工學院精細化工全國重點實驗室“小分子活化與仿生催化”教育部創新團隊首次實現了羰基在聚酮鏈中的宏觀均勻分布,讓材料性能實現"按需訂制",成功實現聚乙烯與尼龍的高效兼容,為混合塑料回收開辟新路徑。相關成果以“按需非交替共聚技術實現聚乙烯與尼龍的升級回收”(On-Demand Nonalternating Copolymerization Enables Upcycling of Mixed Polyethylene and Nylon Plastics)為題發表在《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)上,并被選為封面文章(Front Cover)。該論文第一作者為我院博士生張文麗,通訊作者為我院精細化工全國重點實驗室劉野教授。
在塑料家族中,有一類特殊材料叫"聚酮"—由乙烯和一氧化碳(CO)交替排列而成。它強度高、耐化學腐蝕,但有個致命缺點:加工溫度高達252℃,幾乎無法熔融成型,更遺憾的是,傳統合成方法只能得到嚴格交替的鏈結構(―CH2-CH2-CO―),限制了材料設計的靈活性。
每年,全球產生超過3億噸塑料垃圾,其中聚乙烯和尼龍因化學性質差異難以混合回收,最終淪為填埋場或海洋污染物。如何將這兩種“水火不容”的塑料轉化為高性能材料?該團隊最新研究實現了羰基在聚酮鏈中的宏觀均勻分布,讓材料性能實現"按需訂制",制備了同時含有極性和非極性結構的高分子拉鏈,成功實現聚乙烯與尼龍的高效兼容,為混合塑料回收開辟新路徑。
按照傳統方法進行聚合,在塑料合成過程中,乙烯和CO這兩種氣體的消耗速度不同,就像兩個人跑步一個快一個慢,導致最終產物的結構不均勻,性能不穩定。研究團隊開發了一套“智能調氣”技術,像精準調節油門一樣控制氣體比例。在反應開始時:乙烯和CO按9:1的比例通入,幫助材料形成特定骨架;而在反應過程中,實時調整為3:2,讓兩種氣體消耗速度匹配。最終獲得的聚酮材料結構均勻,徹底解決了傳統方法產物“分層”的問題,并且能通過調整氣體比例,自由控制材料中羰基的含量(0%~50%),實現材料性能的按需定制。
通過全面的結構分析發現,該新材料具有獨特的"長短鏈交替"架構:短極性段(―(CH?-CH?)?-CO―,n < 4)可以與尼龍形成氫鍵結合。長非極性段(≥4個乙烯)可以誘導聚酮與聚乙烯的共結晶。這種結構像"分子拉鏈",同時完美匹配聚乙烯和尼龍的特性需求,使原本不相容的聚乙烯和尼龍在微觀層面緊密結合;就像在原本互不相容的油和水界面,加入表面活性劑,使其完美結合。因此,復合材料抗沖擊強度提升3倍,斷裂伸長率從42.9%躍升至437%。
(關鍵字:聚乙烯)